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文檔簡介

[9]。我們可以根據(jù)圖1.8(a)所示經(jīng)典微帶天線輻射圖,一般地微帶輻射貼片天線我們可以利用傳輸模型對其性能進(jìn)行分析,已知輻射貼片的長度L等于λ/2,它的寬度定義為W、介質(zhì)板厚度為H。圖1.8(b)所示為微帶天線電場分布圖,我們對介質(zhì)板兩端的電場做一分解,可以得到垂直部分和水平部分兩個分量,其中垂直部分等幅反向,水平部分等幅同向。我們又可以把水平部分的分量等效為圖1.8(c)所示的輻射激勵。圖1.8微帶天線輻射原理圖對于微帶天線的饋電方式來說,在眾多的饋電方式中,同軸饋電和微帶饋電是其最常用的饋電方式。而對于微帶饋電來說,其大致又有兩種方式,根據(jù)其饋電線位置的不同分為中心饋電和偏心饋電如圖1.9所示。當(dāng)我們改變饋電線位置的時候,天線的輸入阻抗也會隨之變化。一般來講,大部分饋線和天線是不能完全匹配的,因此我們需要在它們中間加一段波阻轉(zhuǎn)換器以便實現(xiàn)二者的匹配。圖1.9微帶線饋電形式與微帶饋電相比同軸饋電是在介質(zhì)板的背部,同軸饋線將激勵添加到輻射貼片中,和微帶饋電相同的是,通過改變同軸饋電的位置也會影響天線的輸入阻抗。如圖1.10是同軸饋電示意圖。圖1.10同軸線饋電形式作為目前一款主流手機(jī)天線,人們針對微帶天線帶寬較窄的缺點已經(jīng)做出了諸多優(yōu)化,在介質(zhì)板方面我們可以采用比較厚的介質(zhì)基板,還可以采用介電常數(shù)比較低的材料來增大它的帶寬,而在它的結(jié)構(gòu)布局方面,我們可以添加阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)來增加。對于微帶天線的設(shè)計來說輻射貼片的估算是尤為重要的,在確定天線基地的同時定義介質(zhì)板的介電常數(shù)εrw=式中,c是光速。輻射貼片長度為λe2;介質(zhì)導(dǎo)波波長為λ由于實際應(yīng)用中存在邊緣縮短效應(yīng)的影響,因此在實際中應(yīng)用

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